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哥伦布作环球旅行时,发现蝴蝶能横渡大洋,从欧洲飞往美洲,飞行速度可高达每小时50公里。蝴蝶为什么有这么高超的本领呢?这一直是个难解的谜。这个谜,不久前才被生物力学家揭开。原来,蝴蝶飞行时,能巧妙地利用翅膀的配合,构成一个绝妙的“喷气发动机”:前翅形成吸气管,后翅则形成一个喷管。这样蝴蝶便不用多大劲,只借助这股小小的“喷气流”所获得的反推力,就可以顺利地完成洲际旅行。
其实,还有不少动物同样也有着“力学头脑”。丑陋的蜘蛛和令人厌恶的跳蚤,都可以称得上动物界的“弹跳大王”。它们靠什么力量起跳呢?原来,蜘蛛大腿里有一种液体与周围组织构成了一个“液压机”,大腿“充液”时,很快由软变硬,蜘蛛依靠这种爆发力一跃而起。
跳蚤的弹跳原理与蜘蛛相仿。它的第三对后腿内部有一个滴蛋白质。起跳时,蛋白质周围的肌肉开始急剧收缩,然后又突然放松,使蛋白质的体积骤然膨胀,从而把自己“发射”出去。
在海洋中,有几种乌贼同样也有着“力学头脑”。它们能在空中飞行5米~6米高,50米~60米远。但它们通常贴着水面飞行,高度不超过1米。
乌贼是以怎样的方式飞行呢?乌贼飞行时鳍是伸开的,躯干是向前倒退飞行的,这同它在水中高速游动时的姿势一致。它的动力是从颈部的特殊管道——水管向外喷水而获得的反作用力。
科学家从蜘蛛的“液压腿”得到启发,研制出一种很有价值的“飞行机”。而有些科学家正在把跳蚤的弹跳原理和飞机的起飞技术结合起来,实现飞机更安全和高效的起飞。
其实,还有不少动物同样也有着“力学头脑”。丑陋的蜘蛛和令人厌恶的跳蚤,都可以称得上动物界的“弹跳大王”。它们靠什么力量起跳呢?原来,蜘蛛大腿里有一种液体与周围组织构成了一个“液压机”,大腿“充液”时,很快由软变硬,蜘蛛依靠这种爆发力一跃而起。
跳蚤的弹跳原理与蜘蛛相仿。它的第三对后腿内部有一个滴蛋白质。起跳时,蛋白质周围的肌肉开始急剧收缩,然后又突然放松,使蛋白质的体积骤然膨胀,从而把自己“发射”出去。
在海洋中,有几种乌贼同样也有着“力学头脑”。它们能在空中飞行5米~6米高,50米~60米远。但它们通常贴着水面飞行,高度不超过1米。
乌贼是以怎样的方式飞行呢?乌贼飞行时鳍是伸开的,躯干是向前倒退飞行的,这同它在水中高速游动时的姿势一致。它的动力是从颈部的特殊管道——水管向外喷水而获得的反作用力。
科学家从蜘蛛的“液压腿”得到启发,研制出一种很有价值的“飞行机”。而有些科学家正在把跳蚤的弹跳原理和飞机的起飞技术结合起来,实现飞机更安全和高效的起飞。